Что такое Двигатель переменного тока Двигатель переменного тока — это электродвигатель, питаемый переменным током (AC), током того же типа, который подается в стандартные электросети по всему миру. Он преобразует электрическую энергию в механическую энергию вращения посредством электромагнитной индукции или взаимодействия магнитного поля, не требуя прямого электрического контакта между неподвижными и вращающимися частями в большинстве конструкций. Принцип работы основан на вращающемся магнитном поле, создаваемом статором (неподвижным внешним узлом). Это поле либо индуцирует ток в роторе (асинхронные двигатели), либо магнитно привязывает ротор к полю (синхронные двигатели). Результатом является непрерывное вращение вала, подходящее для привода насосов, вентиляторов, конвейеров, компрессоров и сотен других промышленных и коммерческих устройств. Двигатели переменного тока доминируют в промышленном применении по нескольким практическим причинам: они работают непосредственно от сети без преобразования, требуют минимального обслуживания из-за отсутствия щеток в большинстве типов и доступны в стандартизированных размерах корпуса и номинальной мощности от долей лошадиных сил до нескольких мегаватт. Двигатель переменного тока против двигателя постоянного тока Принципиальное отличие заключается в питании и регулировании скорости. Двигатели переменного тока работают на переменном токе и традиционно работают на скоростях, привязанных к частоте сети, тогда как двигатели постоянного тока работают на постоянном токе и предлагают по своей сути простое управление скоростью посредством регулировки напряжения. Особенность Двигатель переменного тока Двигатель постоянного тока Источник питания Сеть переменного тока (50/60 Гц) Источник постоянного тока или выпрямленный переменный ток Контроль скорости ЧРП или переключение полюсов Прямая регулировка напряжения Техническое обслуживание Низкий (без щеток) Выше (износ щеток/коллектора) Стоимость Нижний вперед Высшее (приводной двигатель) Крутящий момент на низкой скорости Умеренный (VFD улучшает это) Отлично Типичное применение ОВиК, насосы, конвейеры Робототехника, электромобили, сервосистемы Таблица 1. Двигатель переменного тока и двигатель постоянного тока — основные различия Современные приводы с регулируемой частотой (ЧРП) значительно сократили разрыв в регулировании скорости. Трехфазный асинхронный двигатель в сочетании с качественным ЧРП теперь обеспечивает плавную работу с регулируемой скоростью, сравнимую с коллекторной системой постоянного тока, но с гораздо меньшими затратами на техническое обслуживание. Для приложений с фиксированной или почти фиксированной скоростью двигатели переменного тока остаются очевидным выбором по умолчанию в промышленных условиях. Типы двигателей переменного тока Двигатели переменного тока делятся на два основных семейства в зависимости от того, как ротор взаимодействует с вращающимся магнитным полем статора: Асинхронные двигатели (асинхронные) Ток ротора индуцируется вращающимся магнитным полем — внешнее электрическое соединение с ротором не требуется. Это делает асинхронные двигатели надежными, дешевыми и практически не требующими обслуживания. Это наиболее широко распространенный тип двигателя в мире. Подтипы включают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (преобладают в промышленности) и асинхронные двигатели с фазным ротором (используются там, где требуется регулировка пускового крутящего момента). Синхронные двигатели Ротор вращается точно с той же скоростью, что и магнитное поле статора (синхронная скорость). Возбуждение ротора может обеспечиваться постоянными магнитами (PMSM) или обмоткой постоянного тока через контактные кольца. Синхронные двигатели выбираются, когда точная скорость имеет решающее значение (компрессоры, большие вентиляторы и промышленные приводы), и они могут работать с коэффициентом мощности, равным единице или опережающим, для коррекции реактивной мощности в электрической системе объекта. Юниверсал Моторс Несмотря на то, что универсальные двигатели технически работоспособны как на переменном, так и на постоянном токе, они появляются в небольшой бытовой технике и электроинструментах, где компактный размер и высокий пусковой момент при низкой стоимости имеют большее значение, чем долговечность. В них используются щетки и коммутатор, поэтому износ является фактором длительного использования. Реактивные и гистерезисные двигатели Эти специальные типы работают синхронно без возбуждения постоянным током. Реактивные двигатели с переключаемым сопротивлением (SRM) вновь завоевали интерес во вспомогательных устройствах электромобилей и промышленных приводах благодаря их простой, безмагнитной конструкции ротора и отказоустойчивости. Асинхронный двигатель против синхронного двигателя Решающим фактором является регулирование скорости и требования к коэффициенту мощности. Асинхронные двигатели всегда работают немного ниже синхронной скорости. — эта разница, называемая скольжением, обычно составляет 2–5% при полной нагрузке. Скольжение – это то, что вызывает индукцию тока ротора; без него крутящий момент не создается. Это делает асинхронные двигатели саморегулирующимися при различных нагрузках, но их скорость незначительно меняется в зависимости от нагрузки. Синхронные двигатели поддерживают постоянную скорость независимо от нагрузки. , пока они остаются в пределах предела крутящего момента при вытягивании. Они являются предпочтительным выбором в процессах, где выходная частота, время или точное позиционирование привязаны к скорости вала — бумажные фабрики, текстильное оборудование, большие компрессоры и механизмы с часовым приводом. С точки зрения коэффициента мощности стандартный асинхронный двигатель потребляет запаздывающий реактивный ток, ухудшая коэффициент мощности объекта и увеличивая расходы на коммунальные услуги. Синхронный двигатель может быть перевозбужден, чтобы потреблять опережающий реактивный ток, эффективно действуя как конденсаторная батарея и компенсируя запаздывающие нагрузки в других частях электростанции, что является существенным эксплуатационным преимуществом на объектах с тяжелыми индуктивными нагрузками. Стоимость и сложность также различаются. Асинхронные двигатели проще и дешевле; синхронные двигатели требуют систем возбуждения (или постоянных магнитов) и более сложных процедур запуска. Для большинства применений общего назначения асинхронные двигатели выигрывают по цене. Для высокоточных, крупномасштабных или чувствительных к коэффициенту мощности приложений синхронные двигатели оправдывают дополнительные инвестиции. Однофазный и трехфазный двигатель Количество фаз влияет на подачу мощности, пусковые характеристики и эффективность, напрямую определяя, какой тип подходит для установки. Однофазные двигатели питаются от одного сигнала переменного тока и не создают самозапускающегося вращающегося поля. Для инициирования вращения требуется вспомогательный пусковой механизм — конденсаторный запуск, конденсаторная обмотка, обмотка с расщепленной фазой или обмотка с экранированными полюсами. Их максимальная мощность составляет около 5 л.с. (3,7 кВт) и они используются в жилом и легком коммерческом оборудовании: холодильниках, небольших насосах, вентиляторах и нагнетателях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Трехфазные двигатели получать три смещенных сигнала переменного тока (на расстоянии 120°), которые естественным образом создают сбалансированное вращающееся магнитное поле. Это устраняет необходимость в пусковых конденсаторах, улучшает плавность крутящего момента и обеспечивает номинальную мощность от долей лошадиных сил до нескольких мегаватт. Трехфазные двигатели по своей сути являются самозапускающимися, работают при более низкой температуре и достигают более высокого КПД, чем эквивалентные однофазные конструкции — обычно на 2–5 % более высокий КПД при полной нагрузке при той же номинальной мощности. Трехфазное питание является стандартным для промышленных и коммерческих объектов. Там, где доступно только однофазное питание и требуется трехфазная производительность, фазовый преобразователь или частотно-регулируемый привод с однофазным входом могут заполнить этот пробел, хотя и с некоторым снижением эффективности и затратами. Как выбрать двигатель переменного тока Выбор подходящего двигателя переменного тока требует соответствия механических, электрических и экологических параметров требованиям применения. Систематический подход снижает риск недостаточного или завышенного размера или преждевременного выхода из строя. Определите профиль нагрузки: Рассчитайте необходимый крутящий момент и скорость при запуске, работе и пиковой нагрузке. Центробежные нагрузки (насосы, вентиляторы) имеют низкие требования к пусковому моменту; конвейерам и компрессорам необходим более высокий пусковой момент. Определить номинальную мощность: Размер для продолжительной работы при максимальной ожидаемой нагрузке. Двигатель, работающий на 70–85 % номинальной мощности, более эффективен и долговечнее, чем двигатель, постоянно работающий на 100 % мощности. Соответствие напряжения и фазы: Подтвердите доступное напряжение питания (208 В, 230 В, 460 В, 575 В в Северной Америке; 380–415 В на многих международных рынках) и количество фаз. Двигатели с двойным напряжением обеспечивают гибкость установки. Оцените потребности в контроле скорости: Приложения с фиксированной скоростью хорошо работают с асинхронными двигателями прямого действия. Для нужд переменной скорости требуется либо многоскоростной двигатель, либо, что чаще, двигатель с ЧРП, рассчитанный на несинусоидальную форму сигнала. Выберите корпус NEMA или IEC: TEFC (полностью закрытый вентилятор с охлаждением) подходит для большинства промышленных сред. TEBC (полностью закрытый вентилятор с охлаждением) предпочтителен для применений с ЧРП, где двигатель работает на низких скоростях. ODP (открытая защита от капель) работает в чистых и сухих условиях. Проверьте класс эффективности: Целевой IE3 (премиум-эффективность) или IE4 (супер-премиум) согласно IEC 60034-30-1. Теперь они являются обязательными на большинстве крупных рынков и снижают совокупную стоимость владения на протяжении всего срока службы двигателя. Учитывайте окружающую среду и высоту: Стандартные двигатели рассчитаны на температуру окружающей среды 40°C и высоту над уровнем моря до 1000 м (3300 футов). При превышении этих пределов уменьшите номинальные характеристики двигателя или укажите более высокий класс изоляции. Объяснение крутящего момента двигателя переменного тока Крутящий момент — это вращательная сила, которую двигатель переменного тока передает нагрузке, измеряемая в Ньютон-метрах (Нм) или фунт-футах (фунт·фут). Понимание кривой крутящего момента-скорости необходимо для согласования двигателя с приводимой машиной без риска остановки, перегрева или механического повреждения. Кривая крутящего момента-скорости стандартного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором имеет несколько ключевых контрольных точек: Стартовый крутящий момент (заторможенный ротор): Крутящий момент, создаваемый на нулевой скорости. Двигатели NEMA Design B обычно обеспечивают 150–170 % крутящего момента при полной нагрузке — этого достаточно для большинства центробежных нагрузок. Подтягивающий момент: Минимальный крутящий момент, развиваемый при разгоне двигателя от состояния покоя до скорости, близкой к рабочей. Он должен превышать требуемый крутящий момент нагрузки в каждой точке скорости во время ускорения. Пробойный (вырывной) момент: Максимальный крутящий момент, который может развить двигатель до остановки. Стандартные двигатели при пробое развивают 200–300 % номинального крутящего момента. Постоянная работа крутящего момента выше полной нагрузки ускоряет старение изоляции. Крутящий момент при полной нагрузке: Непрерывный крутящий момент при номинальной скорости в соответствии с условиями паспортной таблички. Это рабочая точка проектирования. Выходной крутящий момент масштабируется в зависимости от напряжения: a Падение напряжения на 10 % снижает доступный крутящий момент примерно на 19 %. (крутящий момент ∝ В²). Устойчивое пониженное напряжение заставляет двигатель потреблять больше тока для поддержания крутящего момента, ускоряя термическую деградацию. Контроль качества напряжения питания является частью эффективного управления системой двигателя. Руководство по эффективности двигателей переменного тока На электродвигатели приходится примерно 45% мирового потребления электроэнергии, что делает выбор класса эффективности одним из важнейших энергетических решений в промышленном дизайне. Стандарт IEC 60034-30-1 определяет уровни эффективности от IE1 (Стандарт) до IE5 (Ультра Премиум), при этом на большинстве крупных рынков теперь требуется IE3 или выше для двигателей мощностью выше 0,75 кВт. Потери в асинхронном двигателе переменного тока делятся на пять категорий: Потери в меди статора (I²R): Тепло, выделяемое током, протекающим через сопротивление обмотки статора. Снижается за счет использования обмоток с более низким сопротивлением и поддержания нагрузки ниже номинальной мощности. Потери в меди ротора: Потери в стержнях ротора и концевых кольцах из-за наведенных токов. Пропорционально скольжению: меньшее скольжение означает меньшие потери в роторе. Потери в сердечнике (железе): Гистерезис и потери на вихревые токи в пластинах статора присутствуют при любом напряжении независимо от нагрузки. Минимизировано за счет высококачественной кремнистой стали и тонких слоев ламината. Потери на трение и парусность: Подшипниковое трение и аэродинамическое сопротивление вентилятора и ротора. Оптимизированная конструкция лопастей вентилятора и подшипники с низким коэффициентом трения уменьшают эти проблемы. Случайные потери нагрузки: Различные потери из-за гармонических полей, щелевых эффектов и поверхностных потерь. Обычно 0,5–2% входной мощности. Практическая стратегия повышения эффективности начинается с коэффициента нагрузки: двигатели, работающие с нагрузкой ниже 40% от номинальной, испытывают непропорциональные потери эффективности. Правильный размер для работы при нагрузке 65–85 %. неизменно обеспечивает более высокую эффективность, чем использование двигателя увеличенного размера для обеспечения запаса прочности. Общие применения двигателей переменного тока Двигатели переменного тока появляются практически во всех секторах мировой экономики. Их надежность, масштабируемость и низкие затраты на техническое обслуживание делают их механическим приводом по умолчанию для бесчисленных типов машин. Системы вентиляции и кондиционирования: Центробежные вентиляторы, нагнетатели и компрессоры в коммерческих и промышленных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в большинстве своем приводятся в движение трехфазными асинхронными двигателями, часто с частотно-регулируемыми приводами для регулирования расхода воздуха. Экономия энергии за счет систем вентиляторов с ЧРП обычно превышает 30–50%. Насосы: Водоочистка, химическая обработка, нефть и газ, а также муниципальное водоснабжение — все они используют центробежные насосные системы, приводимые в движение асинхронными двигателями TEFC. Это самая большая категория применений двигателей по общей установленной мощности. Конвейеры и погрузочно-разгрузочные работы: В ленточных конвейерах, винтовых конвейерах и мостовых кранах используются мотор-редукторы (двигатель переменного тока со встроенным редуктором) для контролируемой и надежной передачи крутящего момента. Компрессоры: Роторно-винтовые, поршневые и центробежные компрессоры на производственных предприятиях и газопроводах приводятся в движение большими синхронными или асинхронными двигателями, часто мощностью в сотни киловатт. Станки: Обрабатывающие центры с ЧПУ используют PMSM (синхронные двигатели с постоянными магнитами) сервокласса для приводов шпинделя и осей, сочетая эффективность синхронной технологии переменного тока с точным контролем положения и скорости. Бытовая техника: Стиральные машины, посудомоечные машины и компрессоры холодильников используют однофазные асинхронные двигатели или, все чаще, СДСМ с инверторным управлением для повышения энергоэффективности. Электромобили и тяга: Асинхронные двигатели (первопроходцы в ранних моделях Tesla) и PMSM силовые тяговые приводы в электромобилях, железнодорожных и электрических автобусных системах, где требуются высокая плотность мощности и возможность рекуперативного торможения. Руководство по устранению неполадок двигателя переменного тока Большинству отказов двигателя переменного тока предшествуют заметные предупреждающие знаки. Систематическая диагностика — начиная с неинвазивных проверок и заканчивая электрическими испытаниями — экономит время и сокращает ненужные простои. Двигатель не запускается Проверьте входное напряжение на клеммах двигателя, а не только на разъединителе. Падение напряжения под нагрузкой может упасть ниже допустимых пределов. Проверьте баланс фаз: дисбаланс напряжения между фазами более 2% вызывает непропорциональный дисбаланс тока (обычно в 6–10 раз превышающий процент дисбаланса напряжения) и может помешать запуску. Проверьте настройки и состояние реле перегрузки. Сработавшая перегрузка, которая постоянно сбрасывается, сигнализирует о основной текущей проблеме, а не о неприятном отключении. Для однофазных двигателей: проверьте пусковой конденсатор с помощью измерителя емкости. Подозрение вызывает конденсатор, емкость которого ниже 80 % от номинального значения. Двигатель перегревается Измерьте рабочий ток во всех фазах и сравните его с паспортной табличкой FLA (ток при полной нагрузке). Постоянный ток выше паспортной таблички является наиболее распространенной причиной перегрева. Осмотрите охлаждающие ребра и вентилятор на предмет засорения или повреждения. Засоренная рама TEFC теряет значительную охлаждающую способность. Проверьте температуру окружающей среды и вентиляцию корпуса. Повышение температуры окружающей среды на каждые 10°C выше номинального значения двигателя сокращает срок службы изоляции примерно вдвое. Для двигателей с приводом от ЧРП: подтвердите несущую частоту привода и убедитесь, что двигатель рассчитан на работу в инверторном режиме. Стандартные двигатели могут перегреваться на выходе ЧРП из-за потерь на гармоники. Чрезмерный шум или вибрация Шум подшипников (скрежет или грохот) указывает на загрязнение, недостаточную смазку или износ подшипников. Анализ вибрации с помощью акселерометра позволяет определить частоту дефектов подшипников. Дисбаланс ротора вызывает вибрацию при скорости вращения 1×. Повторная балансировка после ремонта или повреждения ротора необходима. Электрический шум (жужжание или гул) на удвоенной частоте сети часто указывает на короткое замыкание в обмотке статора, ослабление соединения или эксцентриситет воздушного зазора. Несоосность двигателя и приводного оборудования приводит к возникновению вибрации на скорости 1× и 2× и на частотах подшипников. Лучшей практикой является лазерная центровка после каждого отсоединения муфты и замены двигателя. Повреждения изоляции и обмотки Выполните проверку мегомметром (сопротивление изоляции) между каждой обмоткой и землей. Значения ниже 1 МОм указывают на пробой изоляции. и перед продолжением работы потребуется перемотка или замена двигателя. Тестирование индекса поляризации (PI) — сравнение значений сопротивления изоляции за 1 и 10 минут — дает картину тенденции. PI ниже 2,0 предполагает загрязнение влагой или старение изоляции. Тестирование на перенапряжение выявляет межвитковые замыкания, которые не могут быть обнаружены при тестировании мегомметром. Это особенно ценно после перемотки двигателя для проверки целостности обмотки.
Посмотреть больше
English
中文简体
русский